透鏡教程
原創(chuàng) lens Thorlabs索雷博 2022-11-30 12:00 發(fā)表于上海
球面透鏡的種類
下面是六種單透鏡新體系。雙凸或雙凹透鏡具有前后對稱的球面投入力度,zui,佳 外形透鏡具有不同曲率的兩個球面,而彎月透鏡也分正負:正彎月是凸透鏡不難發現,兩邊薄中間厚貢獻法治;負彎月是凹透鏡設備製造,兩邊厚中間薄。
平凸透鏡 雙凸透鏡
平凹透鏡 雙凹透鏡
彎月透鏡 zui,佳 外形
下面是三種復合透鏡攻堅克難。雙膠合透鏡由兩個不同材料的單透鏡粘在一起管理,而空氣隙雙合透鏡通過安裝件組合在一起。
雙膠合 空氣隙雙合 三膠合
透鏡的單色像差主要有五種流程。
球差的原因是邊緣光線和中心光線的焦距不同合作,因此兩種光線無法會聚在同一點。像散的原因是子午面和弧矢面的光線會聚點不同助力各業。彗差是指斜入射光線會聚時形成彗星拖尾狀的光斑極致用戶體驗,而不是圓形的艾里斑。場曲是指理想像點在一個曲面而非平面上應用〗ㄗh;兊脑蚴窃谝晥龇秶鷥扔胁煌拇馆S放大率。
透鏡的色差由材料色散引起臺上與臺下,這是由于不同波長在相同材料中的折射率不同用的舒心,因此它們的焦距也會不同。
對于單色光源集聚效應,球差通常是球面單透鏡無法達到衍射 ji,限 性能的主要因素集成。對于寬帶光源,色差通常是降低透鏡成像質量的主要因素互動講。球差和色差都可通過選擇透鏡的形狀和組合去校正穩定性,下面詳細討論。
球差及其校正方法
在理想情況下過程中,我們把透鏡看作薄透鏡去突破,沒有厚度只有焦距,因此所有平行光線都會聚在相同的焦點上達到。但在實際情況下智能設備,越往邊緣的光線的會聚點離透鏡越近,意味著透鏡沒有單一的焦點蓬勃發展。這就是球差特點。
理想透鏡 球差形成
球差校正:zui,佳 外形透鏡
在設計 zui,佳 外形透鏡時,變量包括前后兩表面的不同曲率重要性,而定量包括前后表面的距離又進了一步、材料和波長,還可以有焦距和NA等等多元化服務體系。軟件將據(jù)此優(yōu)化而實現(xiàn) zui,小 的會聚光斑規劃。如下圖所示,在紅線和藍線的交點上深度,zui,小 球差點和零彗差點幾乎重合帶動擴大,此時就找到了兩表面曲率的 zui,佳 配比核心技術體系,即 zui,佳 外形。
球差校正:非球面透鏡
在球面上疊加一系列偶次的高階曲面可將其優(yōu)化為非球面核心技術。如左下圖所示更適合,當r接近于0時,非球面和普通球面偏離很小溝通協調,但往兩邊的偏離變大,使邊緣光線會聚點更靠近中心光線會聚點體系,從而實現(xiàn)衍射 ji,限 性能保障性。
非球面透鏡非常適合需要小焦距(f)和大數(shù)值孔徑(NA)的應用,比如激光二極管準直和光纖耦合責任製。
球差校正:透鏡組合
我們使用彎月透鏡十分落實。正彎月增大系統(tǒng)NA,負彎月減小系統(tǒng)NA規則製定。由于NA越大製造業,球差可能越嚴重,因此我們希望在系統(tǒng)中使用負彎月透鏡減小NA并優(yōu)化球差關規定。
正彎月 正彎月
減小焦距增大NA 增大焦距減小NA
在下面的仿真結果中發展基礎,對于相同的入射光,單個平凸透鏡的會聚光斑尺寸為240 μm建強保護,兩個平凸透鏡的會聚光斑尺寸為81 μm同期,而一個平凸加一個彎月透鏡則只有21 μm。
一般而言使命責任,在上述三種方法中效果,從 zui,佳 外形到非球面透鏡再到透鏡組合,可優(yōu)化的設計變量越來越多合規意識,而球差校正性能也是越來越好的密度增加。
注意事項一:在使用透鏡時,為了使球差達到 zui,小創新內容,比較曲的一面應朝向準直光束機遇與挑戰,而比較平的一面應朝向發(fā)散或會聚光束。
注意事項二:在透鏡f數(shù)(焦距和光圈直徑之比)低于f/10時需要優(yōu)化球差我有所應,考慮使用非球面或消色差透鏡提單產。這是因為f數(shù)越小,焦距越小或光圈直徑越大至關重要,這意味著NA越大發展空間,因此邊緣光線占比增加而導致球差變嚴重。
色差及其校正方法
由于不同波長在相同材料中的折射率不同應用的因素之一,因此不同波長通過單透鏡會有不同的焦距而引入色差解決。藍光焦距較短預期,而紅光焦距較長。
N-BK7透鏡折射率 色差示意圖
校正色差只能使用消色差透鏡幅度,通過不同色散的材料疊加抵消部分色差結構,從而在整個應用光譜范圍內提供近似相等的焦距。評估消色差性能是看寬譜光的聚焦光斑大小貢獻。在下面的仿真結果中規模最大,單個平凸透鏡的聚焦光斑大小是147 μm,而消色差雙膠合透鏡只有17 μm統籌。
消色差透鏡還能 gai,善 單色光成像和離軸性能最深厚的底氣。性能評估可以看離軸和軸向光線會聚點的距離。在下面的仿真結果中振奮起來,單個平凸透鏡對兩種光線會聚點的縱向距離為4.3 mm品質,而消色差雙膠合透鏡只有700 μm,所以也能很好地 gai,善 球差深入各系統。
注意事項:對于激光等單色光應用解決問題,此時沒有色差問題,因此只需考慮球差校正作用,而非球面透鏡可能是性價比 zui,高 的透鏡相互配合。
下表總結了Thorlabs各種透鏡的特性和應用,其中共軛比為物距和像距之比高質量。
透鏡 | 焦 | 共軛 | 色差 | 應用 |
球面單透鏡 | ||||
平凸 | 正 | 5~∞ | - | 聚焦準直光束準直點光源 |
雙凸 | 正 | 0.2~5 | - | 中繼成像 |
平凹 | 負 | 5~∞ | - | 發(fā)散準直光束 準直發(fā)散光束 |
雙凹 | 負 | 0.2~5 | - | 中繼成像 |
zui,佳 外形 | 正 | ∞ | - | 聚焦準直光束 準直點光源 |
消色差透鏡 | ||||
雙膠合 | 正 | ∞ | good | 寬帶聚焦和準直 提高單色性能 |
空氣隙雙合 | 正 | ∞ | better | 寬帶聚焦和準直 優(yōu)化軸向性能高功率應用 |
雙膠合對 | 正 | 1~3.33 | good | 寬帶中繼成像 |
三膠合 | 正 | 1~∞ | best | 寬帶聚焦相對簡便、準直 校正所有初級色差 |
非球面透鏡 | ||||
單非球面 | 正 | ∞ | - | 優(yōu)化軸向性能 激光二極管準直光纖耦合 |
非球面對 | 正 | 1~3.66 | - | 優(yōu)化軸向性能中繼成像 |
聚光透鏡 | 正 | ∞ | - | 收集光 準直非相干光 |
發(fā)散光準直和光纖耦合
為了計算光纖耦合透鏡或準直透鏡的焦距,我們有兩種方法流程。
di,一 種是幾何方法合作。比如,在準直激光二極管的發(fā)散光束時助力各業,如果已知發(fā)散角和準直光束直徑極致用戶體驗,那么可用下式計算焦距并選擇合適的透鏡。
di,二 種是高斯光束理論應用。比如建議,為了將一束準直光耦合到光纖中,或者反過來將光纖輸出的發(fā)散光變成準直光相貫通,如果已知準直光束直徑d和光纖模場直徑MFD拓展,那么可用下式計算焦距并選擇合適的透鏡。
其它類型的透鏡和應用
柱面透鏡只從一個方向上使光束會聚或發(fā)散宣講活動,因此可用于光束整形不斷進步。比如,為了把橢圓光束變成圓形光束效率,可用兩個柱面透鏡搭成望遠鏡結構規模,使一個方向的光束直徑增加近年來,兩透鏡焦距f?比f?應等于增加后的直徑比上之前的直徑。
柱面透鏡 光束整形
漸變折射率透鏡是一個圓柱體發展目標奮鬥,折射率從中心向外圍呈二次曲線下降技術先進,使光以正弦曲線路徑通過透鏡。漸變折射率透鏡一般用于光纖準直或在顯微鏡中用于傳遞圖像延伸。
錐透鏡也叫旋轉對稱棱鏡認為,由一個平面和一個錐面組成。如下圖所示新趨勢,上半邊的光以角度β向下折射提高鍛煉,而下半邊的光以角度β向上折射,因此可用光屏在較遠的地方接收到一個光環(huán)凝聚力量。如果后續(xù)用透鏡聚焦這個光環(huán)就能生成貝塞爾光束。這種光束具有很大的焦深聽得進,保證能量比較集中地傳輸新的力量,非常適合激光打孔等很多應用。
錐透鏡參數(shù)和光路示意圖
使用錐透鏡生成光環(huán)的裝置
微透鏡陣列中每個透鏡的直徑只有150或300微米(Thorlabs熔融石英版本)便利性。
微透鏡陣列
當平面波入射在微透鏡陣列上時全面展示,每個微透鏡都將起到會聚作用。如果用相機在焦平面上接收深刻認識,聚焦光點陣將整齊地排列核心技術。但對于畸變波前,每個透鏡的聚焦點將出現(xiàn)偏移主動性,就像下圖中的綠點和紅點創造性,而相機可算出兩點的中心距離δy和偏移角度α。
波前傳感器原理圖
由于波前是三維的道路,我們要把α分成αx和αy兩個方向規模設備。如果在透鏡之間建立節(jié)點,每個節(jié)點用αx和αy連接起來指導,就能恢復出一張網(wǎng)技術創新,它圍成的包絡就是入射光的波面,即等相位面資料。這種由微透鏡和相機組成的設備廣泛應用,叫做波前傳感器。
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